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PVA/PDDA碱性阴离子交换复合膜的制备、性能及燃料电池应用研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-13页
第一章 绪论第13-25页
   ·燃料电池第13-16页
     ·燃料电池的基本原理第13-14页
     ·燃料电池的优缺点第14页
     ·燃料电池的分类第14-16页
   ·碱性阴离子交换复合膜燃料电池第16-19页
     ·碱性阴离子交换复合膜燃料电池的基本原理第16-17页
     ·碱性阴离子交换复合膜燃料电池的优缺点第17-19页
   ·碱性阴离子交换复合膜第19-23页
     ·均相碱性阴离子交换复合膜第19-21页
     ·异相碱性阴离子交换复合膜第21-22页
     ·互穿/半互穿网络结构碱性阴离子交换复合膜第22-23页
   ·本课题提出的意义、研究内容及创新点第23-25页
     ·本课题提出的意义第23页
     ·本课题研究内容第23-24页
     ·本课题创新点第24-25页
第二章 实验原理及方法第25-30页
   ·实验试剂与仪器第25-26页
     ·实验试剂第25页
     ·实验仪器和设备第25-26页
   ·碱性阴离子交换复合膜的制备第26页
   ·碱性阴离子交换复合膜的性能表征第26-28页
     ·电导率的测定第26-27页
     ·含水率的测定第27页
     ·离子交换容量的测定第27页
     ·机械性能的测定第27页
     ·红外光谱分析(FTIR)第27-28页
     ·扫描电镜分析(SEM)第28页
     ·热稳定性分析(TGA)第28页
   ·膜电极制备及单电池性能测试第28-30页
第三章 组分效应对PVA/PDDA碱性阴离子交换复合膜的影响及燃料电池应用研究第30-43页
   ·引言第30页
   ·实验步骤第30-31页
     ·PVA/PDDA-OH-碱性阴离子交换复合膜的制备第30-31页
     ·PVA/PDDA-OH-碱性阴离子交换复合膜的性能表征第31页
     ·膜电极制备及单电池性能测试第31页
   ·结果与讨论第31-42页
     ·红外光谱表征第31-32页
     ·电导率和含水率第32-36页
     ·离子交换容量(IEC)、载流子浓度(C_(OH~-))和载流子迁移率(u_(OH~-))第36页
     ·温度与电导率的关系第36-38页
     ·稳定性第38-40页
     ·单电池性能测试第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第四章 分子量效应对PVA/PDDA碱性阴离子交换复合膜的影响及燃料电池应用研究第43-56页
   ·引言第43页
   ·实验步骤第43-45页
     ·PVA/PDDA-OH碱性阴离子交换复合膜的制备第43-45页
     ·PVA/PDDA-OH碱性阴离子交换复合膜的性能表征第45页
     ·膜电极制备及单电池性能测试第45页
   ·结果与讨论第45-54页
     ·红外光谱表征第45-47页
     ·场发射扫描电镜分析第47页
     ·热重分析第47-48页
     ·机械强度及溶胀性第48-50页
     ·电导率和含水率第50页
     ·稳定性第50-53页
     ·单电池性能测试第53-54页
   ·本章小结第54-56页
第五章 碳纳米管添加效应对PVA/PDDA碱性阴离子交换复合膜的影响及燃料电池应用研究第56-69页
   ·引言第56页
   ·实验步骤第56-58页
     ·PVA/PDDA/MWCNTs碱性阴离子交换复合膜的制备第56-57页
     ·PVA/PDDA-OH碱性阴离子交换复合膜的性能表征第57-58页
     ·膜电极制备及单电池性能测试第58页
   ·结果与讨论第58-67页
     ·红外光谱表征第58页
     ·场发射扫描电镜分析第58-60页
     ·电导率和含水率第60-62页
     ·稳定性第62-67页
     ·单电池性能测试第67页
   ·本章小结第67-69页
第六章 总结和展望第69-72页
   ·总结第69-71页
   ·展望第71-72页
参考文献第72-80页
附录一 缩写及符号说明第80-81页
攻读硕士学位期间的主要科研成果第81-83页
致谢第83页

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